М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
ПоНчИкНям
ПоНчИкНям
13.01.2022 21:41 •  Физика

Дайте ответы на тест:

1. Чтобы тело было в безразличном равновесии, его центр тяжести должен находиться ...

1)на одном и том же расстоянии от оси вращения

2)ниже оси вращения

3)на одном уровне с осью вращения

2. Как направлена равнодействующая сил тяжести, действующих на отдельные части тела?

1)Всегда вертикально вниз

2)Вертикально вниз, только когда тело имеет симметричную форму

3)Иногда вертикально вверх, иногда вертикально вниз, в зависимости от формы тела

3. Всегда ли центр тяжести находится в самом теле? Где находится центр тяжести оболочки воздушного шара?

1)Нет; на поверхности оболочки

2)Нет; в центре шара, образуемого оболочкой

3)Да; в центре самой оболочки

4. Равновесие тела неустойчивое, если при отклонении его от положения равновесия оно ...

1)возвращается в это положение

2)не возвращается в него

3)переходит в другое неустойчивое положение\

5. Как изменится положение центра тяжести мяча, когда держащий его в руках футболист положит мяч на землю?

1)Сместится из центра мяча (шара) вниз

2)Его положение в мяче не изменится

3)Положение центра тяжести в мяче сместится вверх, если он положит его быстро

6. Равновесие тела будет безразличным, если при изменении его положения оно ...

1)начинает двигаться в любом направлении

2)возвращается в прежнее положение

3)переходит в другое безразличное равновесие

7. Чтобы тело находилось в устойчивом равновесии, надо расположить его ось вращения ...

1)на одном уровне с центром тяжести

2)всё равно каким образом относительно центра тяжести

3)выше центра тяжести

8. Положение центра тяжести тела изменится, если...

1)привести тело в движение

2)изменить у него расположение частей

3)поднять тело вверх

9.Центр тяжести — это точка приложения равнодействующей

1)всех сил, действующих на тело

2)сил тяжести и скорости

3)сил тяжести, действующих на отдельные части тела

10. Равновесие тела устойчивое, если при выведении его из положения равновесия оно ...

1)возвращается в это положение

2)не возвращается в него

3)переходит в другое устойчивое положение

👇
Ответ:
Никита20220
Никита20220
13.01.2022

1)3 2)2 3)3 4)3 5)1 6)3 7)2 8)1 9)2 10)3

4,8(54 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
Dasha555511111
Dasha555511111
13.01.2022

ответ:  При заданном условии полное внутреннее отражение луча невозможно. ответ А)

Объяснение:   Закон преломления имеет вид  n1*sinQ1 = n2*sinQ2. Здесь:  n1 – показатель преломления среды, из которой свет падает на границу раздела сред;  n2 -  показатель преломления среды, в которую свет проходит после границу раздела сред;  Q1 -  угол падения луча на поверхность раздела сред;  Q2 – угол преломления луча на границе раздела сред.

Что бы произошло полное внутренне отражение необходимо, что бы угол преломления был равен 90 градусов.  При этом величина  n2*sinQ2 = sin90*√ 2 = 1*√2 будет больше единицы. Но если луч света идет из воздуха, для которого n1 = 1,  то величина выражения  n1*sinQ1 не может быть больше 1, поскольку sinQ1 не может быть больше 1. sinQ1 может равняться единице при угле падения луча = 90 градусов. При этом луч будет скользящим по поверхности раздела, и он вообще не преломится. Но, предположим, что угол падения чуть-чуть меньше 90 градусов и преломление луча произойдет, т.е. луч света войдет в стекло. Но, все равно, примем sinQ1 = 1.  При этом записанный выше закон должен обязательно  выполняться. Таким образом, n2*sinQ2 = 1. Отсюда найдем, что угол преломления Q2 = arcsin(1/n2) = arcsin(1/√2) = 45 градусов.  Выше было указано, что для полного внутреннего отражения необходимо, что бы угол преломления был бы 90 градусов, а мы показали, что он не может быть более 45 градусов. Таким образом, если  свет идет из воздуха (из оптически менее плотной среды) в стекло (в оптически более плотную среду) то полное внутреннее отражение невозможно. Оно (полное внутренне отражение) возможно, когда свет идет из стекла в воздух.

4,5(27 оценок)
Ответ:
Andrey14BLR
Andrey14BLR
13.01.2022
Воздухоплавание 

В июне 1783 г. французы — братья Жозеф и Этьен Монгольфье соорудили воздушный шар — аэростат. Они наполнили его теплым воздухом, а в прикрепленную к нему корзину посадили петуха и барана. Шар поднялся в небо и затем благополучно приземлился. Убедившись, что подъем в воздух не грозит опасностью, стали летать на воздушных шарах и люди. 

Первый такой полет совершили в ноябре 1783 г. французы Пилатр де Розье и д'Арланд. Шар продержался в воздухе 25 мин. Началась эра воздухоплавания. Первые полеты на аэростатах были развлекательными. Потом воздушные шары стали применять для научных и военных целей. Русский химик Д. И. Менделеев воспользовался воздушным шаром для наблюдения солнечного затмения над облаками. Однако аэростат летел не туда, куда нужно было воздушным путешественникам, а куда нес его ветер. Поэтому воздухоплавателей не оставляла мысль сделать полет управляемым. Французский изобретатель А. Жиффар построил в 1852 г. сигарообразный аэростат — дирижабль с воздушным рулем и гребным винтом, приводившимся во вращение небольшой паровой машиной. Дирижабли, к сожалению, были громоздки, неуклюжи и тихоходны. Поэтому их вытеснили другие летательные аппараты — самолеты и вертолеты. 

Аэростаты и сейчас используют для научных целей. При современных шаров-зондов и аэростатов, поднимающихся с автоматическими приборами и радиостанциями на 30— 40 км, ученые исследуют атмосферу Земли. Используют аэростаты и как стартовые площадки для запуска метеорологических ракет и для подъема телескопов. Для подъема аэростата вместо нагретого воздуха можно использовать газы, которые легче воздуха, например водород или гелий. В последнее время снова возродился интерес к использованию дирижаблей. Внимание привлекают их экономичность и большая грузоподъемность. Например, дирижабль «Урал-3» работает как подъемный кран. Он может доставлять грузы массой до 500 кг. Наши конструкторы проектируют дирижабли грузоподъемностью 30 т и более. Незаменимыми оказались дирижабли и в космических исследованиях. В 1985 г. автоматические межпланетные станции «Вега-1» и «Вега-2» оставили в атмосфере планеты Венера аэростаты, оснащенные научными приборами.
4,8(68 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ